电能质量监测开题报告
基于SOPC的电能质量监测仪的开题报告

基于SOPC的电能质量监测仪的开题报告一、选题的背景和意义电能质量问题是电力系统中的一个重要问题,在现代社会中具有极为广泛的应用。
然而,在大气环境污染、供电系统老化等原因的影响下,电能质量问题也越来越凸显。
因此,研究电能质量监测仪对于保障电力系统安全、稳定运行,提高电能质量、提高电能利用率等方面具有重大意义。
二、主要研究内容本文拟采用SOPC技术,设计一种基于SOPC的电能质量监测仪。
该监测仪可实现电压、电流、电能等电能质量参数的动态监测和分析,基于网络通信技术可实现远程监测。
该研究内容包括以下几个方面:1、SOPC技术的概述与应用2、电能质量的定义和分类以及相关标准和法规3、电能质量监测仪的设计原理和基本配置4、基于SOPC的电能质量监测仪系统软硬件设计5、电能质量监测仪上位机软件设计6、实验验证与分析三、论文的创新点本研究的创新点主要在于以下三个方面:1、采用SOPC技术设计电能质量监测仪,实现硬件化。
传统的电能质量监测仪需要采用多个单独的硬件模块组合,而SOPC技术可以将多个单独的硬件模块集成到一个芯片中,大大简化了硬件设计,降低了成本。
2、将网络通信技术应用于电能质量监测仪中,实现远程监测和数据传输。
传统的电能质量监测仪只能由操作员插拔不同的存储介质,将监测数据上传到电脑,而本研究所设计的电能质量监测仪可实现远程监测,提高了系统的监测效率。
3、在上位机软件设计中,添加了实时监测、报警和简单分析的功能,便于后续对数据的处理和分析。
而传统的电能质量监测仪只能通过将存储介质导入电脑中进行数据分析,操作繁琐,分析复杂。
四、预期成果通过本研究,预期设计一种基于SOPC的电能质量监测仪原型,并对其进行实验验证,其中主要包括以下几点:1、实现电压、电流、电能等电能质量参数的动态监测和分析;2、实现远程监测和数据传输;3、上位机软件设计,实现实时监测、报警和数据分析等功能;4、提高电能质量监测仪的可靠性、灵活性和实用性,推进我国电网及相关领域的发展。
分布式电能质量监测系统监测原理及系统研制的开题报告

分布式电能质量监测系统监测原理及系统研制的开题报告
一、选题背景及意义
随着电力行业的发展,电能质量成为越来越重要的问题。
电能质量监测是维护电能质量的有效手段,但传统的电能质量监测系统存在一些问题,如监测范围狭窄、监
测效率低、安装费用高等。
分布式电能质量监测系统是一种新型的电能质量监测技术,可以有效地解决传统监测系统存在的问题。
二、研究内容
1. 分布式电能质量监测系统的原理和工作机制;
2. 系统中各个节点的装置和传感器的选型和布置;
3. 数据采集和数据处理算法的研究;
4. 系统的通信和数据传输设计;
5. 系统的实现和测试验证。
三、研究方法
1. 系统分析和方案设计:对分布式电能质量监测系统的原理、工作机制、节点设备和传感器进行分析,设计系统硬件和软件方案;
2. 算法研究:对分布式电能质量监测系统的数据采集和处理算法进行研究,提高算法的准确性和实时性;
3. 系统实现和测试验证:进行系统组装、调试和运行,对系统的可行性和正确性进行测试验证。
四、预期结果
1. 实现分布式电能质量监测系统的设计和开发;
2. 具有较好的电能质量监测能力,可以监测电网中的各种电能质量问题;
3. 成本低、可靠性高、易于维护。
五、参考文献
1. 邓林,李挺,吕楠. 分布式电能质量监测系统的研究[J]. 现代电力,2014,
31(1):90-93.
2. 高兰芳. 分布式电能质量监测系统的研究与设计[D]. 哈尔滨:哈尔滨工程大学,201
3.
3. 陈建. 基于分布式传感器网络技术的电能质量监测系统的研究[D]. 武汉:华中科技大学,2012.。
电能质量综合监测及管理系统研究的开题报告

电能质量综合监测及管理系统研究的开题报告一、选题背景近年来,电力质量问题引起了越来越多的关注。
随着现代工业的发展和电子设备的广泛应用,电能质量问题日益突出,如电压波动、电压暂降、电压闪变、谐波和电磁干扰等等。
这些问题不仅会损害设备的稳定性和可靠性,还会对生产和人们的健康造成危害。
因此,对电能质量的综合监测和管理显得越来越重要。
二、研究目的和意义本研究旨在设计和实现一套电能质量综合监测及管理系统,以满足对现代化电力系统中电能质量问题的实时监测和综合管理的需要。
该系统可以实现对电压波形、电流波形、电压闪变、谐波等多个方面的监测和分析,实现对电网的全面监控。
此外,该系统还可以通过自适应控制技术,对电网中的电能质量问题进行有效控制,提高电网质量和可靠性,保障电力系统的正常运行和供电能力。
三、研究内容和方法本研究的主要内容包括:1.电能质量监测技术研究:对电压波形、电流波形、电压谐波等多个方面进行监测和分析。
2.电能质量控制技术研究:通过自适应控制技术对电能质量问题进行控制,提高电网质量和可靠性。
3.系统设计与实现:根据电能质量综合监测及管理系统的功能需求,设计并实现相应的软硬件系统。
本研究将采用实验研究和理论分析相结合的方法,通过了解电能质量的基本原理和电力系统的特点,掌握国内外现有技术和方法,设计和实现一套符合实际需要的电能质量综合监测及管理系统。
四、难点和研究方向电能质量问题是一个复杂的系统工程,其监测和控制技术包括广泛的理论和实践内容。
本研究的难点主要包括:1.电能质量监测的精确度和准确性;2.电能质量控制的有效性和实用性;3.系统设计和实现的稳定性和安全性。
因此,本研究的重点将放在电能质量监测和控制技术的研究上,并结合实际的应用需求,采用可靠的软硬件组合实现电能质量综合监测及管理系统。
五、预期目标和进展计划本研究旨在设计和实现一套稳定、准确、实用的电能质量综合监测及管理系统,能够全面监测电网中的电能质量问题,并通过自适应控制技术对其进行有效控制。
基于ARM和DSP技术的电能质量监测系统的研究与设计的开题报告

基于ARM和DSP技术的电能质量监测系统的研究与设计的开题报告一、选题背景随着电力系统的不断发展和电力质量问题的不断突出,电能质量监测系统已经成为了电力系统中不可或缺的组成部分。
其目标是对电力系统在正常运行过程中出现的各种电能质量问题进行监测和诊断,并提供有效的解决方案。
目前,电能质量监测系统的技术已经得到了较大的发展。
其中,基于ARM和DSP技术的电能质量监测系统具有功能强大、效率高、可靠性高等优点,已经成为电能质量监测系统研究的热点领域。
二、研究内容本文以基于ARM和DSP技术的电能质量监测系统为研究对象,主要内容分为以下几个方面:1.电能质量监测系统的概述本章主要介绍电能质量监测系统的发展历程、目标、应用领域以及电能质量监测系统的基本组成部分等方面的内容。
2.ARM和DSP技术的概述本章主要介绍ARM和DSP技术的特点、优势、应用领域以及电能质量监测系统中所需的ARM和DSP技术等方面的内容。
3.基于ARM和DSP技术的电能质量监测系统的设计与实现本章主要论述了基于ARM和DSP技术的电能质量监测系统的硬件组成、软件设计以及实现方法等方面,通过对系统中各个模块的详细设计和实现,形成完整的电能质量监测系统。
4.电能质量分析与处理该章节主要分析监测系统中得到的各项电能质量参数,并进行相应的处理和分析。
包括采集数据的预处理, 参数计算算法的设计与运用、数据储存设计等。
5.系统测试与应用通过对设计实现的电能质量监测系统的测试及数据分析,该章节对系统的性能、准确性等进行分析,并探究电能质量监测系统在实际应用中的应用价值与前景。
三、研究意义本文的研究内容相对较为新颖和有实用性。
首先,依托ARM和DSP 技术的电能质量监测系统具有功能强大、效率高、可靠性高等优点,比其他系统更加适合实际应用。
同时,该系统可以对电力系统中出现的电能质量问题进行监测和诊断,并提供有效的解决方案,以提高电力系统的安全可靠性和稳定性。
基于DSP的电能质量监测系统的研究的开题报告

基于DSP的电能质量监测系统的研究的开题报告一、选题背景随着电力电子技术的不断发展和电力系统的日益复杂化,电能质量问题日益凸显。
电能质量问题会对电力系统的稳定性、运行效率和电能利用效率产生很大的负面影响。
因此,建立一套高效的电能质量监测系统对于维护电力系统的稳定运行、提高电能利用效率意义重大。
二、研究目的和意义本项目旨在研究基于DSP的电能质量监测系统,对电力系统中常见的电能质量问题(如电压变化、电流不平衡、谐波等)进行监测和分析。
具体目的如下:1. 设计一种高效的、具有智能化和自适应性能的电能质量监测系统。
2. 通过该系统实现电能质量参数的实时监测、分析和诊断,及时发现和解决电能质量问题。
3. 为电力系统的改善、优化和运行提供科学的决策依据。
三、研究内容和方法研究内容:1. 基于DSP的电能质量监测系统的设计与实现。
2. 电能质量参数(电压、电流、功率因数等)的采集和信号处理。
3. 电能质量参数的分析和诊断方法。
4. 系统智能化和自适应优化算法的研究。
研究方法:1. 研究电能质量监测系统的结构和特性,确定系统的工作原理和功能模块。
2. 选用合适的传感器和采集装置,实现电能质量参数的实时采集和处理。
3. 设计合适的信号处理算法,实现电能质量参数的数字化处理和存储。
4. 通过数据分析和建模等方式,研究电能质量参数的分析和诊断方法。
5. 研究智能化和自适应优化算法,提高系统的自适应性和优化控制能力。
四、预期成果1. 基于DSP的电能质量监测系统的设计与实现。
2. 电能质量参数的实时采集和数字化处理算法。
3. 电能质量参数的分析和诊断方法。
4. 系统的智能化和自适应优化算法。
五、可行性分析1. 技术可行性该研究运用DSP技术、数字信号处理技术和智能化算法,这些技术已经成熟并广泛应用于电力电子和信息技术领域,因此在技术上具有高度可行性。
2. 经济可行性电能质量监测系统的价值非常显著,可以在电力行业、工业生产和民生用电等领域中大幅提升电能利用效率。
电能质量监测装置的研究的开题报告

电能质量监测装置的研究的开题报告【摘要】电能质量是指电力系统中的电能的波动性和有效性。
为了保障电力系统的安全、稳定和正常运行,电能质量监测装置成为电力系统的重要组成部分。
本文将介绍如何进行电能质量监测装置的研究,包括选定监测装置的原则和方法、装置的设计、组成和功能以及测试与验证等方面。
【关键词】电能质量监测装置;研究;设计;组成;测试与验证【引言】电能质量是电力系统的重要组成部分,对于保障电力系统的安全、稳定和正常运行具有重要意义。
随着现代电力系统的不断发展,电力质量问题越来越引起人们的重视,因此研究电能质量监测装置已成为当前的热点问题。
本文将介绍如何进行电能质量监测装置的研究。
首先,将选定监测装置的原则和方法;然后,将进行装置的设计、组成和功能等方面的介绍;最后,将进行测试与验证。
【主体】1. 选定监测装置的原则和方法在进行电能质量监测装置的研究之前,需要选择适合的监测装置。
选定监测装置的原则应遵循以下几点:(1)功能齐全:选定的监测装置应当具备完整的电能质量监测功能,包括对电压、电流、功率等参数的监测和分析。
(2)精度高:选定的监测装置应当具有高精度和高灵敏度,能够准确地反映电能质量波动和变化的趋势和规律。
(3)可靠性高:选定的监测装置应当具有高可靠性,能够长期稳定地运行,并具备自动故障检测和修复机制。
选定监测装置的主要方法包括:(1)现场调查:进行现场调查,了解现场电力系统的结构、设备和负载特性等。
(2)理论分析:通过理论的分析和计算,确定监测装置需要监测的参数和指标。
(3)市场调查:通过现有市场调查,选取具有市场竞争力的监测装置厂家和产品。
2. 设计、组成和功能选定监测装置之后,需要进行装置的设计、组成和功能等方面的介绍。
电能质量监测装置通常包括以下几个组成部分:(1)采集模块:负责采集电参数信息,包括电压、电流、功率、功率因数等监测数据。
(2)储存模块:负责存储采集到的监测数据,并具备数据压缩和加密等功能。
用户电能质量监测技术研究的开题报告

用户电能质量监测技术研究的开题报告一、开题背景与意义随着电力工业的快速发展,电力系统中的用电设备越来越多、规模越来越大,对电能质量的要求也越来越高。
电能质量问题会导致用电设备的损坏、降低用电效率、造成供电系统的严重事故,甚至造成安全事故。
因此,对电能质量进行监测是保障电力系统安全稳定运行的重要手段。
当前,电力系统中电能质量监测技术已经基本成熟,目前广泛使用的监测手段包括:现场监测、在线监测、远程监测等。
其中,在线监测技术受到了越来越多的关注和重视,具有实时性、高效性、准确性等优势。
然而,当前在线监测技术在应用中还存在一些问题,比如监测设备价格高、监测数据处理难度大等。
因此,有必要对在线监测技术进行研究和改进,提高其可靠性和实用性,为电力系统提供更加完善的电能质量监测手段。
二、研究内容与方向本课题将围绕电能质量在线监测技术展开研究,主要内容包括以下几个方面:1.研究电能质量在线监测技术的现状和发展趋势。
通过对现有监测技术的整理和分析,了解其优缺点和应用范围,为下一步的研究提供基础。
2.研究电能质量在线监测设备的性能和参数。
分析监测设备的技术参数和性能要求,探究不同参数对电能质量监测的影响,为后续的研究提供基础支撑。
3.研究电能质量在线监测的数据处理方法和算法。
针对在线监测的大量数据,研究合理的数据处理方法和算法,实现对监测数据的分析、提取和应用。
4.研究电能质量在线监测的应用案例和实践。
通过实际应用案例的研究,深入了解在线监测技术在实际应用中的优势和局限性,为进一步完善在线监测技术提供参考。
三、研究方法与技术路线本课题将采用文献研究、实验研究、数据处理和模拟仿真等多种研究方法,并按照以下技术路线展开研究:1.文献综述。
通过收集相关文献和技术资料,调研电能质量监测技术的现状和发展,为本课题的研究提供基础。
2.实验设计。
选取合适的实验设备和监测装置,通过实验对监测设备的性能进行测试和分析,了解其监测方法和算法的适用范围,为后续的研究提供数据支撑。
电能质量参数检测算法的研究的开题报告

电能质量参数检测算法的研究的开题报告一、选题背景近年来,随着智能电网的发展,电能质量问题逐渐引起人们的重视。
电能质量是指电能满足供电要求的程度,包括电压的稳定性、波形、频率、谐波等参数。
电能质量问题会对电力设备运行产生不良影响,甚至可能引发安全事故,因此对电能质量参数的检测具有重要意义。
目前,电能质量检测主要通过实验室测试、现场测试、远程监测等方式进行。
其中,现场测试是最为常见的一种方式,但现场测试存在时间限制、测试成本高等问题。
为此,研究电能质量参数检测算法,可以提高电能质量检测的效率和精度,从而降低电力设备运行风险,促进智能电网的健康发展。
二、研究内容和目标本课题主要围绕电能质量参数检测算法展开研究,旨在提高电能质量检测的精度和效率。
具体研究内容如下:1. 对电能质量参数进行分析和研究,确定关键参数。
2. 研究电能质量参数的检测算法,包括采样、滤波、谐波分析等内容。
3. 在Matlab平台上进行仿真实验,验证算法的有效性和可靠性。
研究目标如下:1. 提高电能质量检测的精度和效率。
2. 发现电能质量问题的根源,减少设备故障和事故发生的可能性。
3. 为智能电网的建设和优化提供参考依据。
三、研究方法本课题采用以下研究方法:1. 文献调研法:通过查阅相关文献,对电能质量检测的现状和研究进展进行分析和总结。
2. 理论分析法:对电能质量参数进行分析和研究,确定关键参数,为后续算法设计提供理论基础。
3. 模拟仿真法:在Matlab平台上,通过编写程序进行算法仿真实验,验证算法的有效性和可靠性。
四、研究计划本课题的研究计划如下:1. 第一周:阅读相关文献,确定研究方向和内容。
2. 第二周:进行电能质量参数的分析和研究,确定关键参数。
3. 第三周:研究电能质量参数的检测算法。
4. 第四周:在Matlab平台上进行仿真实验。
5. 第五周:对实验结果进行分析和总结,修订算法。
6. 第六周:完成毕业论文的初稿。
7. 第七周:对初稿进行修改和完善。
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(4)采用了快速傅里叶变换FFT算法,提高了检测谐波的精度。
(5)配合无线传感网络(zigbee通讯协议),合理设计多个检测节点(采集节点)和本地监控中心(汇聚节点)检测节点,及本地监控中心通过ZigBee技术构建的局部WSNs,使得.电能质量信号数据能同步的又本地监控中心和远程监控中心的GPRS实现数据远程无线传输。。
二、在硬件上,为实现系统的数据采集、分析处理而进行了电路的设计、连接。在以A/D转化模块ADS8364为核心的数据采集部分,为了避免频谱混叠现象的发生并保证一定的采样精度,设计了模拟量输入前的滤波、放大电路。同时为了防止对非工频电压采样时可能出现的频谱泄露现象,在此巧妙的设计了锁相倍频电路,将其作为A/D转换的控制信号,既实现了同一周期内的均匀离散,又实现六路信号的同步采样。在数据分析处理部分,选用高精度浮点**作为整个系统的核心,设计了其基本的外围电路(时钟电路、复位电路、存储器扩展电路及电源管理电路等),并灵活的应用了其对于中断信号的处理性能,实现了对于AD/采集信号的接收。在对超差信号的处理上,应用了双端口存储器DIT7O24,由于其拥有2套相互独立的数据、地址和控制总线,分别与两端的处理器相连,因此很好的解决了高速数据采集和处理系统中,由于数据采集量大以及DSP处理芯片计算速度高所产生的瓶颈问题,实现了高速处理芯片与低速外设的连接。
三相基波电压、电流有效值;
三相基波有功功率、无功功率、功率因数
电压、电流2-64次谐波以及谐波畸变率。
6、设计产品的主要用途和应用领域:
无线传感网络的应用有力的弥补了有线网络存在的不足之处,灵活安装的特点,决定了其良好的市场应用价值。本文在研究电能质量的基础上,提出了一种基于**的电能质量检测系统设计方案,将检测节点的电能质量扰动类型、信号等参数实时地传输至无线传感网络的路由节点,通过路由节点将数据上传送至远程监控中心,从而实现监控中心远程的对检测节点电网电能质量的准确、实时检测,为电力系统的系统管理、维护和检修提供了张实的依据。
[3]林海雪.现代电能质量的基本问题.电网技术.2011,25(10):5-12.
[4]许遐,王慧仁.电能质量的全过程检测技术.电测与仪表,1999,36(404):4-9.
[5]Dugan Roger C.Electrical Power System Quality.Iedt,New York;Mcgraw Hill,1996.
7、时间进程
第1周实习,查阅、搜集资料,完成实习日记
第2周实习,查阅、搜集资料,完成实习日记
第3周实习,查阅、搜集资料,完成实习日记
第4周实习,查阅、搜集资料,完成实习日记
第5周实习,查阅、搜集资料,完成实习日记
第6周书写开题报告与答辩
第7周**的数据处理系统的学习
第8周无线传感网络的学习
第9周快速傅里叶变换FFT算法的学习
[6]林海雪.论电能质量标准.北京:中国电力出版社,1997.
[7]朱高中.基于DSP的电能质量在线检测的研究.检测与制作,2007,(1):22-24.
[8]胡广书.数字信号处理,北京,清华人学出版社,1997(s):66-68.
[9]施奕平,吴国安.基于DSP的电能质量监测仪.电测与仪表,2002,39⑴:17-19.
在现有的国内电能质量检测系统中,有线通讯模式占有主导地位,例如:数据釆集模块与数据处理模块的通讯;大多数工业自动化设备的通讯模式选用现场总线(如总线RS485、CAN等)。传统远距离通信方式包括有线电缆、电力载波、光纤、公网等,有线通讯方式顾名思义即数据传输采用电缆等有线媒介,因此而带来的安装、维护等问题也是电力设计人员不愿见到的。无线传感网络的应用有力的弥补了有线网络存在的不足之处,灵活安装的特点,决定了其良好的市场应用价值。本文在研究电能质量的基础上,提出了一种基于**技术的电能质量检测系统设计方案,将检测节点的电能质量扰动类型、信号等参数实时地传输至无线传感网络的路由节点,通过路由节点将数据上传送至远程监控中心,从而实现监控中心远程的对检测节点电网电能质量的准确、实时检测,为电力系统的系统管理、维护和检修提供了张实的依据。
在电能质量研究方面,国外起步较早,已建立了相应的研究方法和体系,单随着电能在更多方面的应用,对电能质量的研究还在不断深化中。1996年,电力谐波国际学术会议(IcHPS)被IEEE更名为电力谐波与电能质量学术会议(ICHQP),以便于全球电力工作者更好的研究电能质量问题。
二、国内发展现状
相较国外,国内在电能质量研究上还处于起步阶段,电能质量检测系统设计和装置的研制较国外都比较落后,很多技术还需要依赖于国外。目前,国内对电能质量检测还停留在第二阶段----定期或不定期检测阶段,而要真正的做到提高电能质量,在线监测是必须的手段。实时监测是保证电能质量的必要时条件,只有做到对电网电能质量的实时监测,才能从根本上掌握影响电能质量的根源,从根本上改进供、用电环境,提高供、用电效率。
(1)专门的测量:即针对各类补偿设备或干扰性负荷。根据其对电能质量的影响程度从而决定是否可以投入运行。
(2)定期或不定期检测:即针对一般电能质量干扰源。分别用于电网的定期检查和一些特殊用户或设备的电能质量问题。
(3)在线监测:即连续监测、全过程监测或日常监测⑷。是指必须按照电能质量标准,对电能质量五大指标的连续跟踪监测。
2.电压波动与闪变
相较其他电能质量指标,电压波动与闪变检测的方法和定义有着特殊之处,至今为止还没有一种准确的定义和测量方法。由于电压波动和闪变是指人眼对230V60W白识灯亮度变化的一种视觉感受,由于每个人的主观感受不同,所以电压波动和闪变的定义也仁者见仁智者见智,没有统一的标准可依。现今最长采用的IEC提供的检测方法,简称为IEC法。IEC法首先根据多人次的数据采集,将一般情况下,人眼睛对白炽灯波动或闪变时的变化绘制成坐标曲线图,然后采用建立数学模型的方法来仿真这条曲线,可以采用模拟器件或者是全数字器件。而这种仿真的精确度和速度远远达不到检测系统的设计要求,因此就需要设计出一种合理算法来实现髙精度和快速度的检测工作。
2、电能质量监测发展情况及发展趋势
一、国外发展现状
当前随着发达的国家不断加大对电能质量问题研究的深度,人们与越来越认识到电能质量的本质和特点,继而也获得了一些成果。国际上对电能质量的研究是从电磁兼容(ElectromagneticCompatibility, EMC )学科入手的。所谓电力系统的电磁兼容性,指的是电力电力系统的每一个电器设备应在其所处的电磁环境中能正常工作,并减少其对系统的干扰。从其本质上来说,电能质量问题也就是电磁兼容性问题,因此国内外电力工作者为了次目标投入了大量时间和精力。
教师签字:
年月日
毕业设计领导小组意见:
组长签字:
年月日
三、目前电能质量检测还存在的问题和发展趋势
1.谐波检测的问题
从电能被广泛应用至今,谐波问题就一直在困扰着电力工作者,谐波是一系列频率不同于基波的分量,由于理论研究都是基于理想情况下的,所以在现实应用中,许多用电设备或者是电网输电设备都要受到谐波的干扰,轻则影响传输或设备使用,重者损坏输电设备或用户终端用电设备。鉴于谐波带来的危害,电力工作者不断努力研究,将简举的一些检测算法不断深化,现今比较成熟的算法有傅里叶变换及其各种改进算法、小波变换、支持相量机、神经网络、HTT、prony等,近些年出现的一些新兴算法在精度上有了很大的提高,但是随之产生的便是硬件上的高要求,随着运算量的增加,原有传统模拟量器件已经不能满足需要,全数字化器件的出现弥补了这一空白。因此,结合现代电能质量检测系统的要求,高速度、高精度的数字化检测设备成为市场需求的趋势。
3、设计的目标:
一、在理论上,对于电能质量国家标准规定的六项电能指标计算方法的数字化研究。由于本系统采用的关键器件为**芯片,所以首先要解决如何将电力系统中连续信号的计算公式运用于离散信号,通过理论推导,得出了离散情况下,电能质量指标的数学计算公式。在进行电能的电压、电流、功率等基本参数和电压变动(包括电压偏差、电压波动、电压扰动)、三相不平衡度的计算时,以均方根值的计算方法为基本依据;在频率的计算中采用了解析法,计算简单明了,计算量不大;在进行频域的谐波量分析中,由于传统的DTF算法机器计算周期长,难以实现实时化,在此引用了FTF算法,使64点的频域分析运算量降为原来的l/2O,可满足实时检测的要求。
4、设计方案(研究/设计方法、理论分析、计算、实验方法和步骤等):
本设计的基本框图如下:
(1)本文核心控制器选择TI公司**,使得系统不仅具有强大的数据处理能力和速度,而且具有良好的控制能力;。
(2)数据采集模块选用6通道、16位高精度、高速度A/D芯片ADS8364,其各个通道独立,并且各个通道同步采样,确保了电压和电流之间的应有的相位关系,且每个通道相互独立,互补影响其转换电路。
本科毕业设计开题报告
题目:电能质量监测
题目
电能质量监测
来源
工程实际
1、研究目的和意义
近年来,随着科学技术的快速发展,大量非线性负荷、非对称性及冲击性用电设备如变频调速装置、电弧炉、轧机、感应加热炉等的出现,使电网中产生大量谐波干扰、电压波动与闪变,严重影响电网电能的质量。而以微处理器为核心的高智能化电子设备、精密仪器等新兴负荷对各种电磁干扰极为敏感,从而对电网电能质量的要求越来越高,致使电能质量问题不断深化。为了维护用户和电力部门的合法利益,保证电网的安全运行,净化电气环境,加强电力系统电能质量的监测和管理显得非常必要。
3.检测平台的改进
检测平台作为检测设备的核心控制和操作界面称为了各大电能质量检测设备生产商重点开发的项目,但由于国际上没有一个权威的指标标准,导致各国生产商的检测平台各有不同,因此建立合理的检测平台也是今后需要改进的重点。
4.数据传输技术的改进
随着电能的广泛应用,电能质量的检测站点的地理环境也趋向复杂化,在深山峡谷和丛林,这样特殊的地理环境下,不但通讯光纤的敷设十分不易,而且恶劣的环境因素是电能质量的大敌。因此利用无线传感网络将各传感节点的数据上传至基站以及控制中心的数据通讯思路越来越受到国内外电力设计人员的青睐,同时智能电网的兴起也与此有着密不可分的关系。